Miksi kaasu - poltetut generaattorit vaativat lämmön palautumista?
Miksi kaasu - poltetut generaattorit vaativat lämmön palautumista?
Kaasu - poltetut generaattorit (kuten maakaasugeneraattorit) toimivat käyttämällä maakaasun polttamisesta tuotettua lämpöenergiaa polttomoottorien tai kaasuturbiinien ohjaamiseen, jotka puolestaan vetoavat generaattorit sähkön tuottamiseksi. Tässä prosessissa vain pieni osa polttoaineen vapauttamasta energiasta muuttuu kuitenkin sähköenergiaksi. Suurin osa hukkaan lämpöenergiaa:
Pienen sähköntuotannon hyötysuhde: Pienen kaasun - poltettujen generaattorien (kuten hajautetuissa voimalaitoksissa) tehonsuojelutehokkuus vaihtelee tyypillisesti 25%: sta 35%: iin, kun taas suuret yksiköt (kuten yhdistetty - syklin voimalaitokset) voivat saavuttaa vain 40% - 50%.
Laaja levinnyt jätealueen lähteet: Käyttämätön energia on ensisijaisesti kolmessa muodossa:
Pakokaasu: Korkeat - Lämpötilan pakokaasut (moottorien tai kaasuturbiinien säteilyt 300–600 asteeseen), ja niiden polttoaineen energiasta on noin 30% -40%;
Sylinteritakki Vesilämpö: Kuuma vesi (noin 80-110 astetta) moottorin sylinterin jäähdytysjärjestelmässä, joka kantaa noin 20% -25% energiasta;
Voiteluöljyjätealämpö: lämmitetty moottoriöljy voitelujärjestelmässä (lämpötila noin 60-90 astetta), kantaen noin 5% -10% energiasta.
Jos sitä ei oteta takaisin, tämä lämpö pääsee suoraan ympäristöön savupiippujen ja jäähdytysjärjestelmien kautta, mikä johtaa merkittävään energiajätteeseen.

Lämmön talteenottolaitteiden (kuten jätealueiden kattiloiden, lämmönvaihtimien, imeytymisjäähdyttimien jne.) Avulla edellä mainittu jätelämpö voidaan muuttaa käyttökelpoiseksi energiaksi (kuten kuuma vesi, höyry tai kylmä ilma), mikä lisää kaasuturbiinien kokonaisenergian käyttöastetta 30%-80%-90%.
Salatussa jätealueessa voidaan käyttää joustavasti kysynnän mukaan monipuolisten energiantarpeiden tyydyttämiseksi:
Lämmitys: tuottaa kuumaa vettä tai höyryä teollisuusprosesseihin (kuten elintarvikkeiden jalostukseen, kemiallisen reaktion lämmitys), rakennuslämmitys ja kotimainen kuuma vesi;
Jäähdytys: Muunna jäähdytys jäähdytyskapasiteetiksi absorptiojäähdyttimien avulla työpajan ilmastointia varten, kylmävarastointi jne.;
Toissijainen sähköntuotanto: korkean - lämpötilakaasun hyödyntäminen höyryn tuottamiseksi jätealueiden ohjaamiseksi, joka sitten ohjaa höyryturbiinia sähkön tuottamiseksi (ts. "Kaasu - höyryyhdistetyn syklin"), lisäämällä edelleen voimantuotantoa.
Saman kokonaisenergiankulutuksen mukaan lämmön talteenotto vähentää polttoaineen kulutusta tuotantoyksikköä kohti, mikä vähentää epäpuhtauksien, kuten hiilidioksidin (CO₂) ja typpioksidien (NOₓ) päästöjä.






